3D-печать металлом по технологии MBJ

Найдите исполнителя

Узнайте стоимость 3D-печати по технологии MBJ. Это бесплатно и займет всего пару минут

1. Разместите заказ
Никаких звонков и рассылок. Экономьте время и деньги
2. Сравните предложения
Изучите отзывы и рейтинг исполнителей, сравните условия и цены
3. Договоритесь напрямую
Связывайтесь с исполнителями и обсуждайте детали заказа

Коротко об услуге

MBJ (Metal Binder Jetting) — это промышленная 3D-печать металлом, где лазер не нужен. Тонкий стальной порошок послойно покрывает рабочую платформу, а печатающая головка наносит микрокапли полимерного связующего, буквально склеивая частицы в заданной геометрии. Технология обеспечивает рекордную скорость и низкую себестоимость серийных партий без поддержек. После печати «зеленая» заготовка спекается в печи, приобретая плотность литого металла. MBJ идеально для создания сложных решетчатых структур, пресс-форм со скрытым охлаждением и кастомизированного крепежа.

Исполнители в Челябинской области

Что нужно сделать?
Разместите заказ на портале, исполнители откликнутся сами.
Это бесплатно и займет всего пару минут

Разместить заказ

3D-печать по технологии MBJ в соседних регионах

Посмотрите информацию о предприятиях, которые оказывают услугу «3D-печать по технологии MBJ» в соседних регионах. Возможно вы найдете подходящего исполнителя среди них.

Республика Башкортостан (1) Свердловская область (0) Курганская область (0) Оренбургская область (0)
MBJ-печать металлом: от порошковой матрицы к готовому промышленному изделию Селективное лазерное спекание (SLM) и электронно-лучевая плавка (EBM) долгие годы доминировали в аддитивных технологиях, требуя полного расплавления материала. Однако для ряда инженерных задач такой подход избыточен. На смену ему пришел Metal Binder Jetting (MBJ), или струйная печать связующим веществом — принципиально иной метод создания металлических деталей. Процесс начинается не с лазера, а с тончайшего слоя металлического порошка, который выравнивается ракелем на движущейся платформе печатной каретки. Промышленная печатающая головка, состоящая из тысяч сопел, точечно наносит полимерное связующее по цифровой 3D-модели, склеивая частицы металла между собой слой за слоем. В результате формируется так называемое «зеленое тело» — хрупкая заготовка, удерживаемая лишь пластиком. Ключевой этап наступает после печати: деталь отправляется в дебайдерную печь, где при температурах до 200 °C выжигается связующий агент, а затем — в высокотемпературную синтерующую печь (до 1400 °C). Происходит твердофазное спекание, микрочастицы диффузионно соединяются, и деталь дает усадку на 15–20%, приобретая плотность до 97–99% от литой заготовки. Виды процесса, оборудование и физико-химические особенности технологии Технология MBJ неоднородна и делится на два основных направления, определяемых финальным этапом постобработки: Классический синтеринг под вакуумом или в среде защитных газов (аргон, азот). Деталь сохраняет форму, но требует длительной мехобработки. Инфильтрация бронзой. После выжигания связующего поры «зеленого тела» заполняются расплавленной медью или бронзой. Это позволяет достичь плотности готового изделия свыше 98% без экстремально высоких температур, характерных для чистого синтеринга, и получить поверхность, пригодную для полировки прямо из печи. Особенности метода диктуют строгие правила проектирования. Поскольку поддержки формируются из того же неуплотненного порошка, что окружает деталь, инженеры могут создавать сложнейшие внутренние топологии, скрытые каналы охлаждения и бионические решетки, недоступные для фрезерования. При этом геометрия должна учитывать анизотропию свойств: деталь всегда слабее на разрыв вдоль оси Z (вертикальной оси печати) из-за послойного формирования. Также необходимо закладывать масштабный коэффициент на усадку еще на этапе CAM-подготовки модели. Оборудование для MBJ представляет собой промышленные комплексы индустриального уровня. Лидерами рынка являются HP Metal Jet, чьи системы обеспечивают автоматизацию всего цикла; Desktop Metal (линейки Production System и X-Series), ориентированные на высокосерийное производство; ExOne, специализирующиеся на работе со специфическими керамическими и песчаными смесями; GE Additive (Concept Laser M Line); а также Markforged, интегрировавшие технологию в свои композитные экосистемы. Стоимость таких установок варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов. «Главная ошибка новичка при переходе на MBJ — попытка напечатать деталь сложной формы без учета вектора выхода депарафинизирующего газа. Если спроектировать глухую полость, давление паров сожжет деталь изнутри еще в первой печи», — отмечает ведущий инженер-материаловед одного из центров аддитивных технологий. Преимущества, ограничения и сферы промышленного применения Скорость работы систем MBJ на порядки превосходит любые методы прямого подвода энергии (DED, SLM). Пока лазерный принтер час выращивает одну шестерню, каретка MBJ успевает нанести связующее на десятки идентичных заготовок, полностью заполнив рабочий объем камеры 300×200×200 мм. Это делает технологию абсолютным лидером в серийном аддитивном производстве. Преимущества технологии включают: Высочайшую производительность и низкую себестоимость одной детали при тиражах от 100 до 10 000 штук. Возможность одновременной печати разноцветных изделий (путем пигментации связующего) или деталей из разных сплавов в одной камере путем смены картриджей с порошком. Отсутствие внутренних термических напряжений, деформаций и трещин, свойственных плавильной печати, так как материал не подвергается локальному фазовому переходу. Минимальный расход дорогого сырья: неиспользованный порошок остается сыпучим и повторно загружается в бункер почти со 100% эффективностью. Однако существует и обратная сторона: Необходимость обязательного двухэтапного печного цикла, занимающего от 24 до 48 часов. Грубая зернистость поверхности (Ra от 6 до 12 мкм), требующая обязательного пескоструйного галтования или шлифовки перед эксплуатацией. Ограниченный перечень доступных сверхвысокопрочных сплавов (например, жаропрочные никелевые сплавы типа Inconel печатаются крайне сложно). Пористость структуры, которая исключает применение готовых деталей в узлах высокого динамического давления без последующего горячего изостатического прессования (HIP). Сегодня MBJ активно применяется в автомобилестроении для выпуска кастомных шестерен масляных насосов, форсунок и кронштейнов подвески малыми сериями. В аэрокосмической отрасли технология используется для создания облегченных кронштейнов приборных панелей и элементов дронов из титана Grade 5. Медицинские компании массово производят индивидуальные трабекулярные имплантаты тазобедренных суставов, которые благодаря пористой структуре врастают в костную ткань пациента. Ювелирная промышленность использует MBJ для восковых мастер-моделей, а инструментальное производство — для изготовления износостойких вставок пресс-форм с конформными каналами охлаждения. Технология помогает сократить время вывода продукта на рынок (Time-to-Market) с полутора лет до трех месяцев, снизить массу конечного узла на 30–40% за счет оптимизации топологии и радикально уменьшить складские запасы, перейдя к цифровому складу запчастей, производимых строго под заказ.

При поддержке

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
НАСМО
АСИ Смартека
Союза машиностроителей России
Торгово-промышленная палата России